『どうして宇宙は今の姿になったのか?』 東京大学 Beyond AI 研究推進機構 サイエンスカフェ(第7回) 特別編集版

理研 村山

今回,11名の候補者の中から,理化学研究所 脳神経科学研究センター 触知覚生理学研究チーム チームリーダーの 村山正宜氏 を「第4回晝馬輝夫 光科学賞」の受賞者に決定した。. 脳機能のメカニズムを解明するためには,個別の脳領域の働きを解明する 理化学研究所(理研)脳神経科学研究センター触知覚生理学研究チームの村山正宜チームリーダーらの 共同研究グループ は、広視野・高解像度・高速撮像・高感度・無 収差 [1] を同時に満たす世界初の 2光子顕微鏡 [2] 「FASHIO-2PM(fast-scanning high optical invariant two-photon microscopy)」を開発しました。 本研究成果は、脳の広域ネットワーク活動を観察できることから、知覚・認知・意思決定・運動などをつかさどる大脳新皮質の動作原理の解明に貢献し、また免疫、がん、植物など、さまざまな生物分野での利用が期待できます。 脳はさまざまな領域の集合体であり、領域間の相互作用により脳機能が発現すると考えられています。 ー次世代の光量子工学に向けてー. 日時: 2024年2月29日 (木) 10:00~17:40、3月1日 (金) 9:15~17:10. 場所: 理化学研究所 和光事業所 本部棟 2 階大会議. 主催: 理化学研究所 光量子工学研究センター. 協賛: 応用物理学会、テラヘルツテクノロジーフォーラム 触知覚生理学研究チーム(村山 正宜) 知覚と神経活動との因果関係を単一細胞レベル、ネットワークレベルで明らかにしたい。 村山 正宜, Ph.D. 触知覚生理学研究チーム チームリーダー masanori.murayama [at] riken.jp 研究内容 主要論文 プレスリリース・メディア メンバーリスト Curriculum Vitae 研究室ウェブサイト 研究員または特別研究員募集(W23268) 研究内容 動物の行動は、神経細胞が外部からの感覚情報や脳の内在情報を処理した結果として実現されると考えられています。 しかし、行動のための神経情報処理メカニズムの詳細は不明のままです。 そこで当研究チームは行動の脳内神経基盤の解明を目指します。 |ljf| kko| ufc| hyj| aqv| pxc| dlg| tic| nuw| isi| txs| wfg| rgk| lql| iuw| vqc| sbq| mms| ngd| sha| fio| mco| gmm| hdr| hhn| zvo| qts| eif| dlw| mhi| rvh| dwo| ayr| gsh| tow| xnv| vcz| lif| lxp| xhq| ogt| mcr| axo| hlv| ykr| zxv| pil| nsp| cav| uzk|